Le groupe Interactions Particules Matière (IPM) étudie la dynamique hors équilibre d’agrégats moléculaires sous irradiation. Les agrégats de molécules sont présents dans l’atmosphère terrestre comme dans le contexte astrophysique. Observer les interactions entre molécules en conditions extrêmes, c’est à dire à basse température et soumises aux
rayonnements, permet d’accéder aux premières étapes de la formation des aérosols atmosphériques comme à celles de la formation des molécules prébiotiques nécessaires à l’apparition du vivant.
Pour observer les processus mis en jeu à cette échelle du nanomètre, l’équipe a construit à l’IP2I la plate-forme DIAM (Dispositif d’Irradiation d’Agrégats Moléculaires). Ce « goutte à goutte » d’une grande précision permet d’observer, nanogoutte par nanogoutte la thermalisation qui suit l’irradiation, la répétition permettant d’effectuer des analyses
statistiques. Ces nanogouttes sont des petits systèmes modèles composés d’un nombre contrôlé de molécules d’intérêt. Les premières expériences sur les nanogouttes d’eau pure ont permis la découverte de l’évaporation de molécules à haute vitesse avant complète thermalisation dans la nanogoutte.
DIAM est ainsi une sonde des mécanismes de thermalisation à l’échelle du nanomètre qui sous-tendent des phénomènes observés à l’échelle de la planète.
Les activités du groupe IPM portent sur l’étude de la thermalisation dans une nanogoutte dans le cadre de projets développés auprès de la plateforme DIAM et menés en collaboration avec le LIphy de Grenoble (laboratoire Interdisciplinaire de Physique), le LGL-TPE (Laboratoire de Géologie de Lyon – Terre Planète Environnement), l’Institut « für Ionenphysik und Angewandte Physik » de l’Université d’Innsbruck et le Laboratoire « Atomic and Molecular Physics » de RIKEN.
- Thermalisation dans une nanogoutte d’eau pure
- Thermalisation dans une nanogoutte d’eau dopée avec une molécule de pyridine
- Thermalisation dans une nanogoutte de méthanol
- Réponse de radiosensibilisateurs à différents types de rayonnement
- Plate-forme DIAM
- DIAM-Détecteur COINTOF-VMI
- DIAM Faisceaux de nanogouttes
- DIAM Protons
- DIAM Cryostat
- Formation par la recherche
– – PAGE EN CONSTRUCTION – –
NON-PERMANENTS:
- DOCTORANTS / DOCTORAL STUDENTS:
- G. Chanfray, O. Nachtmann, H.J. Pirner. A color dielectric model for the nucleus. Physics Letters B, 1984, 147, pp.249-252. ⟨in2p3-00022993⟩
- J. Uschersohn, E. Elbaz. Su
x u
model with quadruplets. Il Nuovo Cimento A, 1984, 80, pp.341-356. ⟨in2p3-00005020⟩
- S. Fayeulle, D. Treheux, C. Esnouf, N. Moncoffre. Microstructural study of a nitrogen implanted iron-chromium alloy. Radiation Effects, 1984, 83, pp.279-289. ⟨in2p3-00013436⟩
- Tsan Ung Chan, C. Morand, F. Azgui, M. Agard, J.F. Bruandet, et al.. Level structure of
Ni from the
Ni(
2p
) reaction. Physical Review C, 1984, 29, pp.441-454. ⟨10.1103/PhysRevC.29.441⟩. ⟨in2p3-00014849⟩
- M. Meyer. Nuclei far from stability individual and collective excitations at low energy. Annales de Physique, 1984, 9, pp.791-892. ⟨in2p3-00009510⟩
- M. Ericson, A.W. Thomas. Evidence for an enhanced nuclear sea from the proton-nucleus Drell-Yan process. Physics Letters B, 1984, 148, pp.191-193. ⟨in2p3-00004069⟩
- W.M. Alberico, A. Molinari, M. Ericson. Interpretation of the polarization transfer measurement in the (pp') reaction on
Pb. Physical Review C, 1984, 30, pp.1776-1778. ⟨10.1103/PhysRevC.30.1776⟩. ⟨in2p3-00004876⟩
- M. Giffon, E. Predazzi. High energy physics after the SPS collider. Rivista del Nuovo Cimento, 1984, 7, pp.1-62. ⟨in2p3-00010533⟩
- A. Emsallem, M. Asghar, P. d'Hondt, C. Wagemans. Thermal neutron induced alpha -particle reaction on
Zn and
Se. Zeitschrift für Physik. A, Atoms and Nuclei, 1984, 315, pp.201-204. ⟨in2p3-00013489⟩
- S. Leray, G. Nebbia, C. Gregoire, G. La Rana, P. Lhenoret, et al.. Investigation of the
Ar+
Au,
U systems at 44 MeV/u. Nuclear Physics A, 1984, 425, pp.345-353. ⟨in2p3-00020568⟩